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dc.date.accessioned 2012-10-19T11:42:49Z
dc.date.available 2012-10-19T11:42:49Z
dc.date.issued 2003-10
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/22638
dc.description.abstract Una red bayesiana es un grafo acíclico dirigido en el que cada nodo representa una variable y cada arco una dependencia probabilística. Son utilizadas para proveer una forma compacta de representar el conocimiento y métodos flexibles de razonamiento. El obtener una red bayesiana a partir de datos, es un proceso de aprendizaje que se divide en dos etapas: el aprendizaje estructural y el aprendizaje paramétrico. En este trabajo, se define un método de aprendizaje que optimiza las redes bayesianas aplicadas a clasificación, mediante la utilización de un método de aprendizaje híbrido que combina las ventajas de las técnicas de inducción de los árboles de decisión (TDIDT-C4.5) con las de las redes bayesianas es
dc.language es es
dc.subject Learning es
dc.subject Redes Bayesianas es
dc.subject Model classification es
dc.subject Aprendizaje por Inducción es
dc.subject Optimization es
dc.subject Clasificación es
dc.title Optimización de redes bayesianas basado en técnicas de aprendizaje por inducción es
dc.type Objeto de conferencia es
sedici.creator.person Felgaer, P. es
sedici.creator.person Britos, Paola Verónica es
sedici.creator.person Sicre, J. es
sedici.creator.person Servetto, Arturo Carlos es
sedici.creator.person García Martínez, Ramón es
sedici.creator.person Perichinsky, Gregorio es
sedici.description.note Eje: Teoría (TEOR) es
sedici.subject.materias Ciencias Informáticas es
sedici.description.fulltext false es
mods.originInfo.place Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI) es
sedici.subtype Objeto de conferencia es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
sedici.date.exposure 2003-10
sedici.relation.event IX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación es
sedici.description.peerReview peer-review es


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